中国青年报客户端北京7月15日电(中青报·中青网记者王璟瑄)今天,第二十八届中国科协年会主论坛在北京举行。主论坛上,发布了2026重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题。
据悉,中国科协自2018年开始,持续组织开展重大科技问题难题征集发布活动。2026年活动,从前沿性、引领性、创新性、战略性四个方面严格把关,经过严谨规范的审读、评议、投票等程序,最终选出10个前沿科学问题、10个工程技术难题和10个产业技术问题,为持续产出原创性、颠覆性科技成果树立“风向标”。
本问题攻关方向处于光谱探测技术、智能装备制造与战略矿产资源保障的交汇核心,是复杂国际环境下打破高端勘查装备对外依赖、实现关键技术自主可控的重大工程与产业命题。一旦取得突破,将推动新一代光谱找矿装备向微型化、低成本规模化生产方向跃升,从根本上打通国产勘查装备的产业化瓶颈,显著提升自主化率与全球竞争力。在工程应用层面,可将找矿周期缩短50%以上、勘探成本降低30%~50%,加速战略矿产勘探开发,带动芯片、勘查服务等全产业链协同发展。在战略层面,将有力筑牢国家资源安全屏障,支撑找矿突破战略行动,保障新能源等关键产业的资源供给,推动绿色勘查与产业可持续升级,具有重大产业价值与全球引领意义。
本问题聚焦商业卫星高效低成本规模化智能制造,推动卫星从“艺术品”走向“产品”,创建任务适配可靠性新范式,构建全链条柔性智能制造体系。以模块化集成、工业级器件系统保障为路径,破解万星产能与高可靠性之间的矛盾,使单星成本降低1—2个数量级、生产周期缩短60%以上、单线年产超百颗。支撑卫星互联网等巨型低轨星座建设,构筑自主可控的航天供应链,拉动商业航天向国家新兴支柱产业跃升。
本问题处于新型电力系统“安全运行机理—调控技术体系—产业应用模式”交汇的核心位置,是支撑高比例新能源消纳与系统稳定运行的关键基础科学与工程问题。一旦取得突破,将推动电力系统由传统集中控制向“广域协同、自主决策、智能演化”模式转变,重构调度控制理论体系,并显著提升系统灵活性与韧性。在工程层面,可大幅降低弃风弃光率,提高分布式资源利用效率,支撑虚拟电厂、能源互联网等新业态发展;在产业层面,将催生灵活性服务市场与数字能源新产业链,对实现“双碳”目标、电力系统安全与经济运行具有深远影响。
本问题立足国家“十五五”规划鼓励发展安全可靠信息产品和服务的战略要求,聚焦AI时代内生安全从技术突破向数字系统赋能的关键跨越,可有效化解AI产品的可信性与可用性难题,提升数字系统在AI驱动攻击环境下的网络安全质量保障等级,开辟具有中国特色的数字生态系统底层驱动范式转型新方向,带动智能化时代数字产品安全质量检测评估与标准体系建设协同发展,构建数字基础设施自主可控与安全可信双螺旋发展新格局,成为具有广泛辐射和带动作用的战略性新兴产业,具有重要的产业价值与战略意义。
近海风电资源趋于饱和,深远海风能储量大、风速九游会股份有限公司稳定、年利用小时数高,是未来风电发展主力。突破深远海大容量风电轻量化直流输电关键核心技术,实现成套装备自主化与产业化,在拓展海洋资源开发维度,构建自主可控高端产业链、支撑平价开发与可靠送出等方面具有重要意义。有助于推动我国能源结构向清洁低碳转型,带动风电、海工、线缆、高端制造等全产业链发展,培育万亿级海洋新能源产业集群,拉动经济与就业。
本问题一旦取得突破,将推动我国建立覆盖电机、电驱、热管理、控制、试验验证到适航审查的航空电推进技术体系,补齐低空经济核心动力装备短板,为eVTOL和新能源固定翼航空器商业化提供关键支撑。其成果不仅可带动材料、功率器件、试验装备和标准规范协同升级,提升我国在新型航空器适航规则与验证方法上的参与度和主导力,还可对船舶电推进、汽车电驱动等泛交通领域形成技术外溢效用。对落实国家战略、培育新质生产力、抢占国际话语权、实现绿色低碳发展要求、增强高端装备制造竞争力具有重要引领作用。
本问题的突破将构建我国自主知识产权的农业应对气候变化评估方法、模型和标准,创新气候韧性农业多维场景和技术模式,建立农业生产全链条防灾抗灾技术体系和联防联控机制,创建气候韧性农业理论与关键技术体系。这将为我国优化农业气候资源利用格局、实现“双碳”目标与粮食增产协同、推动农业绿色低碳转型升级提供关键科技支撑。同时,也为全球气候治理贡献中国标准和中国方案,对推动我国从应对气候变化的“参与者”转变为“引领者”、提升国际话语权具有重大意义。
本问题取得突破后,将显著提升我国微生物农药自主创新能力,推动行业从传统工艺向创新驱动转型。目前全球微生物农药市场规模约55亿—60亿美元,并预计在未来十年内持续增长,年复合增长率超过8%,2035年甚至可能超过180亿美元规模,显示出强劲的需求增长趋势。在这种产业快速扩张的背景下,我国通过技术突破将极大提升市场占有率与国际竞争力,同时推动绿色农业发展与生态环境保护。成果将推动合成生物学在农用微生物领域的理论与应用发展,带来显著的科技创新溢出效应和经济社会效益,减少化学农药依赖,提升粮食安全与绿色食品供给能力。
现代新药研发应从“单靶点、单通路、线性思维”向“多靶点、网络化、系统思维”的范式跨越。复杂疾病通常由多基因、多通路异常驱动,存在高度的网络冗余和代偿机制。单靶点药物极易因旁路激活而迅速产生耐药。多靶点药物能同时阻断多条生存通路或协同致癌节点,有效封闭肿瘤等病变细胞的“逃逸路径”。多靶向系统性药物不是简单“关掉某个致病开关”,而是通过多维度的弱作用干预(如同时调节神经炎症、蛋白清除、突触可塑性)将失调的病理网络“推回”正常的生理稳态,实现真正的疾病修饰治疗(DMT)。设计合理的多靶点单分子药物,可通过控制不同靶点的亲和力比例(如“主靶点高亲和+辅靶点低亲和”),在实现“1+12”协同疗效的同时,避免“1+12”的叠加毒性。
系统揭示植物初生-次生代谢协同调控的普适性规律,破解中药材“高产低效”产业困境,减少对野生资源的依赖,保障中药材的高品质可持续供给,提升药材附加值,以药材产业推动乡村振兴;通过提升中药材品质保障和中医临床疗效,增强公众对中医药的认可,助力健康中国战略落地实施,推动生态文明建设协同发展,实现中医药产业高质量发展与生态文明的良性互动。
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